儲能是風力發(fā)電和太陽能發(fā)電的一種有力補充,因為儲能系統(tǒng)具有很高的靈活性和容量,既能作為負載進行操作,又能在電力不足或中斷時提供電力。儲能系統(tǒng)的部署解決了電網(wǎng)運營商為用戶提供安全可靠電力的許多挑戰(zhàn),并且由于成本迅速下降、鋰離子電池的性能提升,以及“電網(wǎng)就緒”儲能產(chǎn)品的出現(xiàn),一些電網(wǎng)級儲能商業(yè)項目已經(jīng)應(yīng)用。隨著儲能系統(tǒng)變得更加廣泛且經(jīng)濟上可行,它可以使可再生能源與儲能設(shè)施相結(jié)合,在世界更多地區(qū)提供可靠的發(fā)電和負荷需求服務(wù)。
儲能系統(tǒng)可以部署在任何地方
儲能系統(tǒng)可以部署在電網(wǎng)的任何地方,可以連接到輸電系統(tǒng)(T),配電系統(tǒng)(D)或用戶側(cè)。儲能系統(tǒng)能夠與可再生能源、傳統(tǒng)發(fā)電、負載配套運行,或者可以獨立部署。
連接到最終客戶的儲能系統(tǒng)可以潛在地解決上游服務(wù)以支持配電、輸電和發(fā)電功能,因為其電力調(diào)度也在上游傳播。
定期充放電循環(huán)值得嗎?
電力服務(wù)堆疊將面臨多個潛在競爭承諾的成本和復(fù)雜性,這也可能增加儲能系統(tǒng)的損耗。在設(shè)計儲能項目時,了解所解決的每項服務(wù)的價值和相關(guān)要求非常重要。儲能系統(tǒng)仍然是一種相對昂貴的電力資源,因此規(guī)模過度或運營過度而沒有相關(guān)的回報可能會導(dǎo)致項目變得不再經(jīng)濟可行。
儲能系統(tǒng)的常見和期望的用途通常是削減峰值,即減少從電網(wǎng)汲取超過規(guī)定的電能。這通常映射到更精確的服務(wù),例如電力資源充足性(即采用峰值電廠替代)或輸電或配電升級延遲,以及這些服務(wù)中儲能系統(tǒng)的規(guī)模、可用性和位置是至關(guān)重要的,但是當電網(wǎng)處于穩(wěn)定運營狀態(tài)時,所需的電力調(diào)度可能很少發(fā)生,以實現(xiàn)推遲或避免替代性投資的期望益處。
對于后備電源等其他電力服務(wù),采用運營成本非常低的儲能系統(tǒng)也是可取的,因為它們基本上需要儲能系統(tǒng)充當不用于電網(wǎng)調(diào)度的儲備電源。儲能系統(tǒng)可以在充電時提供這些服務(wù),如果需要的話,停止充電。
保持電網(wǎng)供需的瞬時平衡的頻率調(diào)節(jié)則更加細微。一方面,與具有顯著慣性的傳統(tǒng)發(fā)電機不同,電池儲能系統(tǒng)幾乎可以瞬間改變電力高度以匹配電網(wǎng)不平衡。然而,與頻率調(diào)節(jié)相關(guān)的最常用的電池是需要連續(xù)充電/放電循環(huán)的鋰離子電池。雖然參與頻率調(diào)節(jié)市場可能最初是有利可圖的,但應(yīng)該考慮在這些項目中采用電池儲能系統(tǒng)中的容量損失、效率和過早更換的權(quán)衡問題。
能量時移(有時稱為套利)是另一種細致入微的服務(wù)。雖然以低價購買(或充電)能源并以高價出售(或放電)聽起來是一個好主意,但價格的差價必須克服電能往返效率損失和潛在電池深度循環(huán)導(dǎo)致退化等問題。
儲能項目的估值可能是一個復(fù)雜且針對具體地點的問題。由于儲能設(shè)備中的容量有限,因此對于充電狀態(tài)的建模對于了解哪些服務(wù)能夠成為可行的商業(yè)案例是必不可少的。為了支持這種類型的建模和模擬,美國電力研究院(EPRI)在加州能源委員會撥款的支持下,開發(fā)并發(fā)布了公開可用的儲能價值評估工具。
管理電池儲能退化的工業(yè)方法
電池儲能系統(tǒng)退化通常表現(xiàn)為能量保持能力的損失、電源輸送能力和效率的降低,并且最終導(dǎo)致更換電池。根據(jù)電池儲能系統(tǒng)的運行狀態(tài),其更換可能僅意味著更換少量電池或完全更換電池組。
電池儲能供應(yīng)商有時會在假定的運行條件或假定的服務(wù)調(diào)度下提供生命周期的承諾。例如,如果電池每天只深度循環(huán)一次,就可以保證達到10年的工作壽命。在儲能系統(tǒng)的性能隨著時間推移而退化的情況下,這可能是有限的,因為安裝需求發(fā)生變化,這可能超過電池10-20年的工作壽命。其他開發(fā)商提供更復(fù)雜的信息,可以評估電池系統(tǒng)在需要更換之前可以經(jīng)歷的“等效周期”。
工業(yè)應(yīng)用采用的一種退化管理方法是管理超大規(guī)模儲能系統(tǒng)的容量,同時保持儲能容量不變。這種方法允許電池系統(tǒng)通過減緩?fù)嘶蕴峁└L時間滿足客戶的期望。但這種方法也有一些缺點,例如增加了設(shè)備的前期成本。其他方法可以包括隨著系統(tǒng)退化隨時間增加電池儲能容量,這可以提供額外的靈活性以評估隨著時間推移的項目需求,同時利用未來成本降低的假設(shè)。
影響電池性能退化的因素
當前絕大部分的電池儲能系統(tǒng)采用的是鋰離子電池。在2013年至2018年期間,鋰離子電池占美國電池儲能部署容量的94%。應(yīng)該注意的是,這里沒有涉及的其他儲能技術(shù)可能具有不同的退化驅(qū)動因素。此外,鋰離子電池是一個多樣化的類別,具有許多不同的化學(xué)成份和形式,在此只是提供指示性描述,而不是試圖探索所有這些細微差別。
鋰離子電池退化受到多個變量的影響。退化驅(qū)動因素其中包括:運行溫度、壽命期間的平均充電狀態(tài),以及充電和放電循環(huán)的深度。而采用優(yōu)異的退化管理工具和措施將有助于儲能項目的經(jīng)濟規(guī)劃和運營,以及設(shè)備供應(yīng)商可能提供的任何保證或性能保證。
電池儲能退化的第一個驅(qū)動因素與平均充電狀態(tài)的時間有關(guān)。研究數(shù)據(jù)表明,靜止的鋰離子電池會根據(jù)溫度和儲存電荷的狀態(tài)而失去能量保持能力。
圖2表明,如果充電狀態(tài)較高,則在溫度升高的情況下容量會降得更快。考慮到這些退化驅(qū)動因素有利于規(guī)劃過程中的退化預(yù)測。在運行中,鋰離子電池儲能系統(tǒng)可以通過有效的熱管理和通過避免在高充電狀態(tài)下的長持續(xù)時間來延長工作壽命。然而,這需要對主動熱管理的潛在效率影響進行權(quán)衡,以及為意外調(diào)度調(diào)用儲能的可能性。需求預(yù)測和儲能控制方法對于管理這些權(quán)衡尤為重要。
鋰離子電池儲能系統(tǒng)的充電和放電循環(huán)是另一個重要的退化因素。深循環(huán)對于鋰離子電池退化比淺循環(huán)電池的影響更大。
圖3說明了這種關(guān)系。另外,一些電池具有在生命周期后期加速退化的特性,如圖3中的“膝蓋”形狀所示。
通過提高預(yù)測成功或失敗的準確性,理解和建模操作與退化之間的關(guān)系有助于優(yōu)化儲能項目的規(guī)劃。它還通過允許設(shè)計考慮到與循環(huán)相關(guān)的退化成本的調(diào)度策略來改進操作。
儲能項目經(jīng)濟學(xué)模型的退化
行業(yè)廠商提供的儲能系統(tǒng)的優(yōu)化工具可用于了解如何設(shè)計和調(diào)度儲能項目,以最大限度地提高項目生命周期價值。該工具使用基于優(yōu)化的建模來模擬提供一個或多個電網(wǎng)服務(wù)的儲能系統(tǒng)的操作(調(diào)度和容量預(yù)留),同時跟蹤退化和電網(wǎng)服務(wù)兼容性等。它可以代表電網(wǎng)目標在充電/放電活動方面的不同水平的相對價值,找出更積極的活動可能帶來更高的收入,也帶來更高的更換成本,最終有助于找到最有效的權(quán)衡。
在此提供一個簡單的例子來理解電池儲能系統(tǒng)運營價值和退化成本之間的權(quán)衡,用來模擬執(zhí)行能量時移(套利)的電池系統(tǒng)。以下凈現(xiàn)值表對應(yīng)于系統(tǒng)在每天有利可圖的時間內(nèi)每天執(zhí)行兩次完全充電/放電10年的循環(huán)。在第六年結(jié)束時,它需要更換。
對于同樣的項目再次建模,但這次在最有利可圖的時間內(nèi)每天只執(zhí)行一次完全充電/放電循環(huán)。由于能源時移,這種情況產(chǎn)生了較低的收入,但是其可以達到10年的項目壽命,這減少了更換電池的成本。
圖4.兩個項目的現(xiàn)金流量。藍色線條表示采用一種更積極的策略,沒有考慮退化,但獲得更多收入。橙色線條表示采用了更為保守的策略,可以減少退化。
使用美國電力研究院提供的優(yōu)化工具或類似的優(yōu)化軟件,用戶可以測試用于儲能循環(huán)的不同“懲罰函數(shù)”,基本上指導(dǎo)優(yōu)化以要求儲能系統(tǒng)具有更大的最小價差。由于退化的影響將在未來變得更加顯著,因此儲能系統(tǒng)運營商必須在項目早期就認識到這些影響。
現(xiàn)實世界的儲能項目可靠性
從商業(yè)意義上講,電池儲能項目的安裝和部署仍處于初級階段。因此,該行業(yè)仍在了解儲能系統(tǒng)的實際退化和停機時間。
這些系統(tǒng)很復(fù)雜,包含許多子系統(tǒng),例如其中的傳感器、通信通道、電力電子、計算系統(tǒng)等需要協(xié)同工作以滿足性能要求。因此,不夠穩(wěn)健的集成或意外事件可能導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)不同點的故障。
一些組織機構(gòu)(如美國國家實驗室)正致力于開發(fā)實驗室測試和商用現(xiàn)場儲能系統(tǒng)的測試和測量。還有一些公用事業(yè)公司目前正致力于建立一個具有儲能性能跟蹤記錄的通用數(shù)據(jù)庫,并在實際儲能項目中了解更多有關(guān)停機時間和性能退化的信息。建立儲能項目可靠性的記錄對于支持具有成本效益的儲能投資至關(guān)重要,而儲能系統(tǒng)將為所有社會成員的電力可靠性和可負擔性提供支持。
儲能系統(tǒng)可以部署在電網(wǎng)的任何地方,可以連接到輸電系統(tǒng)(T),配電系統(tǒng)(D)或用戶側(cè)。儲能系統(tǒng)能夠與可再生能源、傳統(tǒng)發(fā)電、負載配套運行,或者可以獨立部署。
連接到最終客戶的儲能系統(tǒng)可以潛在地解決上游服務(wù)以支持配電、輸電和發(fā)電功能,因為其電力調(diào)度也在上游傳播。
定期充放電循環(huán)值得嗎?
電力服務(wù)堆疊將面臨多個潛在競爭承諾的成本和復(fù)雜性,這也可能增加儲能系統(tǒng)的損耗。在設(shè)計儲能項目時,了解所解決的每項服務(wù)的價值和相關(guān)要求非常重要。儲能系統(tǒng)仍然是一種相對昂貴的電力資源,因此規(guī)模過度或運營過度而沒有相關(guān)的回報可能會導(dǎo)致項目變得不再經(jīng)濟可行。
儲能系統(tǒng)的常見和期望的用途通常是削減峰值,即減少從電網(wǎng)汲取超過規(guī)定的電能。這通常映射到更精確的服務(wù),例如電力資源充足性(即采用峰值電廠替代)或輸電或配電升級延遲,以及這些服務(wù)中儲能系統(tǒng)的規(guī)模、可用性和位置是至關(guān)重要的,但是當電網(wǎng)處于穩(wěn)定運營狀態(tài)時,所需的電力調(diào)度可能很少發(fā)生,以實現(xiàn)推遲或避免替代性投資的期望益處。
對于后備電源等其他電力服務(wù),采用運營成本非常低的儲能系統(tǒng)也是可取的,因為它們基本上需要儲能系統(tǒng)充當不用于電網(wǎng)調(diào)度的儲備電源。儲能系統(tǒng)可以在充電時提供這些服務(wù),如果需要的話,停止充電。
保持電網(wǎng)供需的瞬時平衡的頻率調(diào)節(jié)則更加細微。一方面,與具有顯著慣性的傳統(tǒng)發(fā)電機不同,電池儲能系統(tǒng)幾乎可以瞬間改變電力高度以匹配電網(wǎng)不平衡。然而,與頻率調(diào)節(jié)相關(guān)的最常用的電池是需要連續(xù)充電/放電循環(huán)的鋰離子電池。雖然參與頻率調(diào)節(jié)市場可能最初是有利可圖的,但應(yīng)該考慮在這些項目中采用電池儲能系統(tǒng)中的容量損失、效率和過早更換的權(quán)衡問題。
能量時移(有時稱為套利)是另一種細致入微的服務(wù)。雖然以低價購買(或充電)能源并以高價出售(或放電)聽起來是一個好主意,但價格的差價必須克服電能往返效率損失和潛在電池深度循環(huán)導(dǎo)致退化等問題。
儲能項目的估值可能是一個復(fù)雜且針對具體地點的問題。由于儲能設(shè)備中的容量有限,因此對于充電狀態(tài)的建模對于了解哪些服務(wù)能夠成為可行的商業(yè)案例是必不可少的。為了支持這種類型的建模和模擬,美國電力研究院(EPRI)在加州能源委員會撥款的支持下,開發(fā)并發(fā)布了公開可用的儲能價值評估工具。
電池儲能系統(tǒng)退化通常表現(xiàn)為能量保持能力的損失、電源輸送能力和效率的降低,并且最終導(dǎo)致更換電池。根據(jù)電池儲能系統(tǒng)的運行狀態(tài),其更換可能僅意味著更換少量電池或完全更換電池組。
電池儲能供應(yīng)商有時會在假定的運行條件或假定的服務(wù)調(diào)度下提供生命周期的承諾。例如,如果電池每天只深度循環(huán)一次,就可以保證達到10年的工作壽命。在儲能系統(tǒng)的性能隨著時間推移而退化的情況下,這可能是有限的,因為安裝需求發(fā)生變化,這可能超過電池10-20年的工作壽命。其他開發(fā)商提供更復(fù)雜的信息,可以評估電池系統(tǒng)在需要更換之前可以經(jīng)歷的“等效周期”。
工業(yè)應(yīng)用采用的一種退化管理方法是管理超大規(guī)模儲能系統(tǒng)的容量,同時保持儲能容量不變。這種方法允許電池系統(tǒng)通過減緩?fù)嘶蕴峁└L時間滿足客戶的期望。但這種方法也有一些缺點,例如增加了設(shè)備的前期成本。其他方法可以包括隨著系統(tǒng)退化隨時間增加電池儲能容量,這可以提供額外的靈活性以評估隨著時間推移的項目需求,同時利用未來成本降低的假設(shè)。
影響電池性能退化的因素
當前絕大部分的電池儲能系統(tǒng)采用的是鋰離子電池。在2013年至2018年期間,鋰離子電池占美國電池儲能部署容量的94%。應(yīng)該注意的是,這里沒有涉及的其他儲能技術(shù)可能具有不同的退化驅(qū)動因素。此外,鋰離子電池是一個多樣化的類別,具有許多不同的化學(xué)成份和形式,在此只是提供指示性描述,而不是試圖探索所有這些細微差別。
鋰離子電池退化受到多個變量的影響。退化驅(qū)動因素其中包括:運行溫度、壽命期間的平均充電狀態(tài),以及充電和放電循環(huán)的深度。而采用優(yōu)異的退化管理工具和措施將有助于儲能項目的經(jīng)濟規(guī)劃和運營,以及設(shè)備供應(yīng)商可能提供的任何保證或性能保證。
電池儲能退化的第一個驅(qū)動因素與平均充電狀態(tài)的時間有關(guān)。研究數(shù)據(jù)表明,靜止的鋰離子電池會根據(jù)溫度和儲存電荷的狀態(tài)而失去能量保持能力。
圖2.鋰離子電池在平均充電狀態(tài)和溫度不同組合下的容量降低情況。例如,綠色線段顯示電池工作在65%充電狀態(tài)和60°C時的性能下降情況
圖2表明,如果充電狀態(tài)較高,則在溫度升高的情況下容量會降得更快。考慮到這些退化驅(qū)動因素有利于規(guī)劃過程中的退化預(yù)測。在運行中,鋰離子電池儲能系統(tǒng)可以通過有效的熱管理和通過避免在高充電狀態(tài)下的長持續(xù)時間來延長工作壽命。然而,這需要對主動熱管理的潛在效率影響進行權(quán)衡,以及為意外調(diào)度調(diào)用儲能的可能性。需求預(yù)測和儲能控制方法對于管理這些權(quán)衡尤為重要。
鋰離子電池儲能系統(tǒng)的充電和放電循環(huán)是另一個重要的退化因素。深循環(huán)對于鋰離子電池退化比淺循環(huán)電池的影響更大。
圖3.循環(huán)深度放電對電池容量保持率降低的影響
圖3說明了這種關(guān)系。另外,一些電池具有在生命周期后期加速退化的特性,如圖3中的“膝蓋”形狀所示。
通過提高預(yù)測成功或失敗的準確性,理解和建模操作與退化之間的關(guān)系有助于優(yōu)化儲能項目的規(guī)劃。它還通過允許設(shè)計考慮到與循環(huán)相關(guān)的退化成本的調(diào)度策略來改進操作。
儲能項目經(jīng)濟學(xué)模型的退化
行業(yè)廠商提供的儲能系統(tǒng)的優(yōu)化工具可用于了解如何設(shè)計和調(diào)度儲能項目,以最大限度地提高項目生命周期價值。該工具使用基于優(yōu)化的建模來模擬提供一個或多個電網(wǎng)服務(wù)的儲能系統(tǒng)的操作(調(diào)度和容量預(yù)留),同時跟蹤退化和電網(wǎng)服務(wù)兼容性等。它可以代表電網(wǎng)目標在充電/放電活動方面的不同水平的相對價值,找出更積極的活動可能帶來更高的收入,也帶來更高的更換成本,最終有助于找到最有效的權(quán)衡。
在此提供一個簡單的例子來理解電池儲能系統(tǒng)運營價值和退化成本之間的權(quán)衡,用來模擬執(zhí)行能量時移(套利)的電池系統(tǒng)。以下凈現(xiàn)值表對應(yīng)于系統(tǒng)在每天有利可圖的時間內(nèi)每天執(zhí)行兩次完全充電/放電10年的循環(huán)。在第六年結(jié)束時,它需要更換。
對于同樣的項目再次建模,但這次在最有利可圖的時間內(nèi)每天只執(zhí)行一次完全充電/放電循環(huán)。由于能源時移,這種情況產(chǎn)生了較低的收入,但是其可以達到10年的項目壽命,這減少了更換電池的成本。
使用美國電力研究院提供的優(yōu)化工具或類似的優(yōu)化軟件,用戶可以測試用于儲能循環(huán)的不同“懲罰函數(shù)”,基本上指導(dǎo)優(yōu)化以要求儲能系統(tǒng)具有更大的最小價差。由于退化的影響將在未來變得更加顯著,因此儲能系統(tǒng)運營商必須在項目早期就認識到這些影響。
現(xiàn)實世界的儲能項目可靠性
從商業(yè)意義上講,電池儲能項目的安裝和部署仍處于初級階段。因此,該行業(yè)仍在了解儲能系統(tǒng)的實際退化和停機時間。
這些系統(tǒng)很復(fù)雜,包含許多子系統(tǒng),例如其中的傳感器、通信通道、電力電子、計算系統(tǒng)等需要協(xié)同工作以滿足性能要求。因此,不夠穩(wěn)健的集成或意外事件可能導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)不同點的故障。
一些組織機構(gòu)(如美國國家實驗室)正致力于開發(fā)實驗室測試和商用現(xiàn)場儲能系統(tǒng)的測試和測量。還有一些公用事業(yè)公司目前正致力于建立一個具有儲能性能跟蹤記錄的通用數(shù)據(jù)庫,并在實際儲能項目中了解更多有關(guān)停機時間和性能退化的信息。建立儲能項目可靠性的記錄對于支持具有成本效益的儲能投資至關(guān)重要,而儲能系統(tǒng)將為所有社會成員的電力可靠性和可負擔性提供支持。